×
12.01.2017
217.015.5ced

Результат интеллектуальной деятельности: ЦИФРОВОЕ КВАДРАТУРНОЕ УСТРОЙСТВО ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ И ДЕМОДУЛЯЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники. Особенностью заявленного цифрового квадратурного устройства фазовой синхронизации и демодуляции является то, что оно дополнительно содержит каскадно соединенные перемножающее устройство, усредняющее устройство, генератор, управляемый напряжением, и формирователь тактовых импульсов, при этом выходы первого и второго каналов квадратурной обработки сигналов подключены соответственно к первому и второму входам перемножающего устройства, а выход формирователя тактовых импульсов соединен с тактовым входом аналого-цифрового преобразователя, выход первого канала квадратурной обработки сигналов является выходом демодулированного фазоманипулированного сигнала. Техническим результатом является обеспечение высокоскоростной цифровой фазовой синхронизации и когерентной демодуляции сигналов с двоичной фазовой манипуляцией. 8 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в устройствах фазовой синхронизации когерентных демодуляторов и когерентной цифровой демодуляции сигналов с двоичной фазовой манипуляцией (ФМ).

Известна синфазно-квадратурная схема Костаса, предназначенная для обеспечения фазовой синхронизации и демодуляции сигналов с фазовой манипуляцией (см. Costas J. // Proc. IRE. 1956. V. 44. P. 1713-1718, а также Скляр Б. «Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение». Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2007). Устройство содержит три перемножителя, фазовращатель, три фильтра нижних частот и генератор, управляемый напряжением (ГУН).

Близким к предлагаемому устройству является цифровая реализация схемы Костаса («Цифровые системы фазовой синхронизации» под редакцией М.И. Жодзишского. М.: Советское радио, 1980), в которой выходные сигналы квадратурных каналов преобразуются в цифровые отсчеты с последующей их обработкой.

Эти устройства осуществляют квадратурную обработку входного сигнала и формируют аналоговое или цифровое воздействие на ГУН, фаза которого подстраивается под фазу принимаемого сигнала, при этом на выходе синфазного канала формируется демодулированный ФМ сигнал.

Недостатками известных устройств являются сложность цифровой реализации и необходимость выполнения большого числа арифметических операций на каждый поступивший отсчет входного сигнала, что требует использования высокоскоростных вычислителей.

Наиболее близким по технической сущности и внутренней структуре к предлагаемому устройству является цифровой обнаружитель узкополосных сигналов (патент RU 2257671 C1, Н04В 1/10, 27.07.2005, Бюл. №21, авторы Глушков А.Н., Литвиненко В.П., Проскуряков Ю.Д.), способный выполнять функции амплитудного демодулятора (детектора).

Его недостатком является отсутствие возможности высокоскоростной фазовой синхронизации и когерентной демодуляции двоичных фазоманипулированных сигналов.

Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение высокоскоростной цифровой фазовой синхронизации и когерентной демодуляции сигналов с двоичной фазовой манипуляцией.

Поставленная задача решается тем, что цифровое квадратурное устройство фазовой синхронизации и демодуляции, содержащее аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов, дополнительно содержит каскадно соединенные перемножающее устройство (ПУ), усредняющее устройство (УУ), ГУН и формирователь тактовых импульсов (ФТИ). Выходы первого и второго ККО подключены соответственно к первому и второму входам перемножающего устройства, а выход формирователя тактовых импульсов соединен с тактовым входом АЦП. Выход первого ККО является выходом демодулированного ФМ сигнала.

Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 - процесс квантования, на фиг. 3-7 - результаты статистического имитационного моделирования работы устройства фазовой синхронизации, а на фиг. 8 - результаты моделирования работы демодулятора ФМ сигнала.

Устройство содержит АЦП 1, на вход которого поступает принимаемый сигнал 2 с выхода усилителя промежуточной частоты приемника, а на управляющий вход подаются тактовые импульсы 3. Выход АЦП 1 соединен с входом регистра 4 сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, четные выходы которого соединены с соответствующими входами вычитателя 5 первого ККО 6, а нечетные выходы - с соответствующими входами вычитателя 7 второго ККО 8. Каждый ККО помимо вычитателя содержит n каскадно соединенных блоков накопления отсчетов (БНО). Количество БНО n зависит от числа N периодов сигнала в информационном символе и определяется двоичным логарифмом N (n=log2N). Такое построение устройства обеспечивает минимальное количество БНО, при этом число обрабатываемых периодов сигнала равно N=2n.

Первый ККО 6 содержит последовательно соединенные БНО 9-1, …, 9-n, а второй ККО 8 - последовательно соединенные БНО 10-1, …, 10-n. Каждый из БНО состоит из регистра сдвига многоразрядных кодов и сумматора. Блоки 9-1, …, 9-n накопления отсчетов содержат регистры 11-1, …, 11-n сдвига многоразрядных кодов и сумматоры 12-1, …, 12-n соответственно, а БНО 10-1, …, 10-n - соответственно регистры 13-1, …, 13-n сдвига многоразрядных кодов и сумматоры 14-1, …, 14-n. В каждом блоке 9 (10) накопления отсчетов первый вход регистра 11 (13) сдвига является входом блока 9 (10) накопления отсчетов. Второй вход сумматора 12 (14) соединен с выходом регистра 11 (13) сдвига. Выход сумматора 12 (14) является выходом блока 9 (10) накопления отсчетов, а тактовый вход регистра 11 (13) сдвига является управляющим входом блока 9 (10) накопления отсчетов. Выход вычитателя 5 соединен с входом блока 9-1 накопления отсчетов ККО 6, а выход 16 блока 9-n накопления отсчетов ККО 6 - с первым входом перемножающего устройства 15. Выход вычитателя 7 соединен с входом БНО 10-1 ККО 8, а выход 17 БНО 10-n ККО 8 - со вторым входом перемножающего устройства 15, выход 18 которого соединен со входом усредняющего устройства 19. Выход усредняющего устройства 19 подключен к управляющему входу ГУН 20, выход которого соединен с входом формирователя тактовых импульсов 21, выход которого подключен к тактовому входу АЦП 1. Выход 22 первого ККО 6 является выходом демодулятора двоичных ФМ сигналов. Управляющие входы регистра 4 сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета и блоков 9 (10) накопления отсчетов соединены с соответствующими выходами генератора 22 синхронизирующих импульсов.

Устройство работает следующим образом.

Входной сигнал с ОФМ на входе 2 демодулятора вида s(t)=Smsin(2πƒ0t+a(t)π+φ0), где Sm - амплитуда, ƒ0 - несущая частота, φ0 - начальная фаза, a(t) - двоичный модулирующий фазу сигнал со значениями 0 или 1, поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 1, который формирует по четыре отсчета входного сигнала на период повторения T=1/ƒ0 в соответствии с тактовыми импульсами 3 от формирователя 21. Информационный элемент сигнала длительностью TЭ содержит N периодов Т несущего колебания, N=2n, n - целое число.

Процесс квантования показан на фиг. 2, где при t≥0 точками отмечены отсчеты АЦП s0, s1, s2, … по четыре отсчета на периоде сигнала Т (интервал квантования равен Т/4), которые записываются в регистр 4 сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета. Поступившие за период четные отсчеты s0, s2 передаются в вычитатель 5 первого ККО 6, на выходе которого получим разность s0-s2=2Smcos(φ), где φ определяется временным сдвигом (рассинхронизацией) тактовых импульсов АЦП относительно принимаемого сигнала. Величину φ можно считать практически постоянной на интервале длительности информационного символа, равном TЭ=N·T. Полученная разность отсчетов записывается в регистр сдвига многоразрядных кодов 11-1 БНО 9-1. Нечетные отсчеты s1, s3 передаются в вычитатель 7 второго ККО 8 и на выходе формируется разность s1-s3=2Smsin(φ). Эта разность записывается в регистр сдвига многоразрядных кодов 13-1 БНО 10-1.

В следующем периоде сигнала на выходе вычитателя 5 получим величину s4-s6, а на выходе сумматора 12-1 - соответственно s0-s2+s4-s6=4Smcos(φ). После поступления N периодов входного сигнала при отсутствии помех на выходе сумматора 12-n получим результат y0=s0-s2+…+s4N-4-s4N-2=2NSmcos(φ) обработки 2N отсчетов информационного элемента длительностью TЭ в первом ККО 6. Аналогично на выходе второго ККО 8 формируется величина y1=s1-s3+…+s4N-3-s4N-1=2NSmsin(φ).

Отклики y0 16 ККО 6 и y1 17 ККО 8 подаются в перемножающее устройство 15, на выходе которого в конце каждого информационного символа формируется величина u 18, равная u=y0y1=2(NSm)2sin(2φ), в знаке которой не проявляется изменение фазы в процессе модуляции. В промежуточные моменты времени отклики квадратурных каналов y0 и y1 изменяются прямолинейно, как в качестве примера, полученного в результате статистического имитационного моделирования, показано на фиг. 3 (y0 - сплошная линия, y1 - пунктир, i - номер текущего периода входного сигнала). Форма откликов свидетельствует об оптимальной обработке сигнала в квадратурных каналах. Соответствующая временная диаграмма нормированного сигнала ui/4(NSm)2 на выходе перемножающего устройства показана на фиг. 4. Как видно, результат перемножения откликов квадратурных каналов зависит от модулирующего сигнала, что обусловлено пилообразной формой процессов y0i и y1i (фиг. 3), но его знак от этого не зависит.

Значения ui 18 подаются в усредняющее устройство 19, формирующее управляющее воздействие ν на ГУН 20 за последние L периодов входного сигнала,

Усредняющее устройство может быть реализовано так же, как и каналы квадратурной обработки, при этом аппаратные (или программные) затраты будут минимальными.

Частота ƒ ГУН 20 в линейном режиме определяется выражением

где A - коэффициент управления частотой ГУН. При наличии сдвигов частоты и фазы колебаний ГУН относительно входного сигнала s(t) управляющее воздействие ν изменяет частоту ГУН так, чтобы формируемые им колебания оказались синхронными и синфазными с входным сигналом.

В синхронном режиме выходной сигнал 16 ККО 6 представляет собой результат демодуляции ФМ сигнала, и принятый информационный символ определяется его значением (знаком y0) в момент окончания принимаемого элемента.

В предлагаемом устройстве обеспечивается минимум арифметических операций на период сигнала для решения поставленной задачи и, следовательно, высокая скорость обработки сигнала. Технически устройство может быть реализовано либо как специализированная интегральная схема, либо как микропроцессорное устройство. Регистры сдвига многоразрядных кодов могут выполняться на базе однобитовых регистров сдвига либо оперативных запоминающих устройств.

На фиг. 5 показаны результаты статистического имитационного моделирования работы устройства фазовой синхронизации при ƒ0=10 МГц (T=0,1 мкс), А=0,05 и N=64 (TЭ=NT=6,4 мкс) без усреднения величин и (L=0) и при отсутствии шума. Первоначальная расстройка частоты ГУН от входного сигнала равна 100 Гц и сдвиг фаз 0,5 рад. На фиг. 5а представлены зависимости ui от номера i текущего периода сигнала, на фиг. 5б - сдвига частоты ГУН ƒ относительно частоты сигнала ƒ0, а на фиг. 5в - сдвига фаз между этими сигналами. Как видно, с течением времени устройство приводится в синхронное состояние, для чего требуется примерно 500 длительностей элемента сигнала ТЭ или 3,2 мс.

На фиг. 6 представлены зависимости от номера i текущего периода сдвига частоты ГУН ƒ относительно частоты сигнала ƒ0 (фиг. 6а) и сдвига фаз между входным сигналом и колебаниями ГУН (фиг. 6б) при указанных выше условиях и при наличии белого шума с отношением сигнал/шум h2=9 дБ. Из диаграммы на фиг. 6б получим среднеквадратическое отклонение сдвига фаз σφ=0,065 рад, что можно считать удовлетворительным для фазовой синхронизации демодулятора.

На фиг. 7 приведены зависимости, аналогичные показанным на фиг. 6, но полученные при усреднении величин ui за последние поступившие L=8N периодов сигнала (8 информационных символов), при этом среднеквадратическое отклонение сдвига фаз равно σφ=0,078 рад. Как видно, хаотические колебания сдвига частот и фазы ГУН происходят существенно медленнее, чем показанные на фиг. 6.

На фиг. 8 представлены результаты моделирования работы фазового демодулятора в процессе установления синхронизма при N=64 и отсутствии шума. На фиг. 8а показана временная диаграмма нормированного отклика y0 синфазного канала демодулятора, а на фиг. 8б - отклика y1 квадратурного канала в процессе установления синхронного состояния при первоначальной расстройке частоты ГУН от входного сигнала равна 100 Гц и сдвиге фаз 1 рад. Как видно, в начале отклик квадратурного канала больше (фрагменты диаграмм показаны на фиг. 8в и фиг. 8г), чем синфазного. Затем устанавливается рабочий режим демодуляции (фрагменты диаграмм показаны на фиг. 8д и фиг. 8е), в котором уровень отклика синфазного канала максимален, а квадратурного - близок к нулю.

Литература

1. Costas J. // Proc. IRE. 1956. V. 44. P. 1713-1718.

2. Скляр Б. «Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение». Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2007.

3. Цифровые системы фазовой синхронизации. Под редакцией М.И. Жодзишского. М.: Советское радио, 1980.

4. Патент RU 2257671 C1, H04B 1/10, 27.07.2005 «Цифровой обнаружитель узкополосных сигналов», Бюл. №21, авторы Глушков А.Н., Литвиненко В.П., Проскуряков Ю.Д.

Цифровое квадратурное устройство фазовой синхронизации и демодуляции, содержащее аналого-цифровой преобразователь (АЦП), регистр сдвига многоразрядных кодов на четыре отсчета, первый и второй n-каскадные каналы квадратурной обработки (ККО) сигналов, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит каскадно соединенные перемножающее устройство (ПУ), усредняющее устройство (УУ), генератор, управляемый напряжением (ГУН), и формирователь тактовых импульсов (ФТИ), при этом выходы первого и второго ККО подключены соответственно к первому и второму входам ПУ, а выход ФТИ соединен с тактовым входом АЦП, выход первого ККО является выходом демодулированного фазоманипулированного (ФМ) сигнала.
ЦИФРОВОЕ КВАДРАТУРНОЕ УСТРОЙСТВО ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ И ДЕМОДУЛЯЦИИ
ЦИФРОВОЕ КВАДРАТУРНОЕ УСТРОЙСТВО ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ И ДЕМОДУЛЯЦИИ
ЦИФРОВОЕ КВАДРАТУРНОЕ УСТРОЙСТВО ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ И ДЕМОДУЛЯЦИИ
ЦИФРОВОЕ КВАДРАТУРНОЕ УСТРОЙСТВО ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ И ДЕМОДУЛЯЦИИ
ЦИФРОВОЕ КВАДРАТУРНОЕ УСТРОЙСТВО ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ И ДЕМОДУЛЯЦИИ
ЦИФРОВОЕ КВАДРАТУРНОЕ УСТРОЙСТВО ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ И ДЕМОДУЛЯЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 245.
27.12.2015
№216.013.9dad

Устройство для предотвращения поперечной деформации при продольном растяжении листового материала

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть применено для испытания листовых материалов на плоское растяжение с возможностью исключения поперечных деформаций. Зажимы для закрепления поперечных краев листового материала выполнены в виде поперечных направляющих балок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571995
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dae

Статор сегментного генератора

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано для преобразования энергии ветра в электрическую энергию. Статор сегментного генератора содержит электромеханические модули и крепежные элементы. Электромеханические модули установлены на внутренней стороне дугообразного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571996
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9daf

Способ подачи компонентов топлива в камеру жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к камерам жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Способ подачи компонентов топлива в камеру жидкостного ракетного двигателя заключается в подаче компонентов топлива при помощи форсунок из соответствующих полостей смесительной головки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571997
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9db0

Ветроэлектрическая станция

Изобретение относится к области ветроэнергетики, в частности к ветроэлектрическим станциям. Ветроэлектрическая станция содержит поворотное в горизонтальной плоскости основание с двумя вертикальными роторами, обтекатель и стабилизатор. Поворотное основание снабжено горизонтально лежащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571998
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd0

Затвор клиновой задвижки и способ его сборки

Изобретение относится к трубопроводной арматуре для жидких и газообразных сред. Может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, энергетической и других отраслях промышленности. Способ сборки затвора клиновой задвижки заключается в установке седел в корпусе с последующим их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572030
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd1

Задвижка

Изобретение относится к трубопроводной арматуре, а именно к задвижкам для перекрытия потока жидкой или газообразной среды, и может быть использовано при разработке запорных устройств в нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Задвижка содержит полый корпус с присоединительными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572031
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd2

Затвор клиновой задвижки

Изобретение относится к трубопроводной арматуре для жидких и газообразных сред. Может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, энергетической и других отраслях промышленности. Затвор клиновой задвижки содержит корпус с входным и выходным патрубками, цельный клин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572032
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd4

Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к теплообменным аппаратам, и может быть использовано при создании охлаждаемых конструкций с большими удельными тепловыми потоками. Способ изготовления тракта охлаждения теплонапряженных конструкций, заключающийся в получении токарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572034
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9dd6

Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и может быть использовано при создании жидкостных ракетных двигателей, работающих на криогенных компонентах, преимущественно кислороде и водороде. Кольцевая камера жидкостного ракетного двигателя содержит кольцевую смесительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572036
Дата охранного документа: 27.12.2015
27.12.2015
№216.013.9e37

Способ установки пленочных образцов при измерении температурной зависимости электрического сопротивления

Изобретение относится к наноэлектронике и наноэлектромеханике. Для нагрева пленочного образца и измерения его электрического сопротивления помещают образец в корпус кварцевого реактора. Внутри корпуса образец размещают в С-образных зажимах с плоскими губками, выполненными из вольфрамовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572133
Дата охранного документа: 27.12.2015
Показаны записи 151-160 из 304.
10.07.2015
№216.013.613a

Способ многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза для создания мехатронно-модульных роботов

Изобретение относится к машиностроению, а именно к робототехнике, и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в создании способа многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза мехатронно-модульных роботов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556432
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.6400

Ротор вертикальный

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в ветроэлектрогенераторах с вертикальной осью вращения. Изобретение направлено на повышение эффективности за счет упрощения конструкции. Сущность изобретения достигается тем, что у ротора вертикального, который содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557147
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.07.2015
№216.013.6426

Способ электрохимической обработки отверстий форсунки

Изобретение относится к электрохимической обработке и может быть использовано для электрохимической доводки форсунок из токопроводящих материалов, преимущественно, для жидкостных ракетных двигателей. Способ включает подачу токопроводящей жидкости через полый инструмент-катод и обрабатываемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557185
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.07.2015
№216.013.6429

Способ создания композитных покрытий

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для создания композиционных электрохимических покрытий различного назначения. Способ получения композиционного покрытия включает осаждение металлического покрытия из водного электролита-суспензии с ультрадисперсными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557188
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.08.2015
№216.013.724a

Мехатронно-модульный робот и способ многоальтернативной оптимизации модулей автоматизации структурного синтеза для его создания

Изобретение относится к машиностроению, а именно к робототехнике, и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в повышении эффективности ориентации в окружающей среде реконфигурируемых мехатронных устройств, преимущественно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560828
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.724b

Мехатронно-модульный робот

Изобретение относится к машиностроению, а именно к робототехнике, и может быть использовано при создании мехатронно-модульных роботов. Технический результат заключается в повышении эффективности ориентации в окружающей среде реконфигурируемых мехатронных устройств, преимущественно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560829
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.724c

Мехатронно-модульный робот и способ многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза для его создания

Изобретение относится к робототехнике. Технический результат заключается в устранении указанных недостатков и создании мехатронно-модульного робота и способа многоальтернативной оптимизации моделей автоматизации структурного синтеза мехатронно-модульных роботов для его создания, применение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560830
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7282

Установка для очистки воздуха

Изобретение относится к установке для очистки воздуха, содержащей увлажнитель всасываемого воздуха, компрессор, увлажнитель сжатого воздуха, подогреватель, разнотемпературную конденсационную камеру с газовым трактом преимущественно прямоугольного сечения, соединенные последовательно между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560884
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7283

Способ повышения эффективности очистки воздуха в разнотемпературной конденсационной камере

Изобретение относится к способу повышения эффективности очистки воздуха. Способ заключается в охлаждении и пересыщении очищаемого потока водяными парами при пропускании его через увлажнитель и разнотемпературную конденсационную камеру с газовым трактом преимущественно прямоугольного сечения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560885
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7284

Способ очистки воздуха

Изобретение относится к способу очистки воздуха, заключающемуся в охлаждении и пересыщении очищаемого потока водяными парами при пропускании его через увлажнитель и разнотемпературную конденсационную камеру с газовым трактом преимущественно прямоугольного сечения, содержащим верхнее и нижнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560886
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД